డామ్‌స్టాటియం

డామ్‌స్టాటియం ఒక రసాయన మూలకం ఉంది. దీని చిహ్నం డిఎస్ (Ds) మరియు పరమాణు సంఖ్య 110. ఇది ఒక చాలా రేడియోధార్మిక కృత్రిమ మూలకం ఉంది. దాని చాలా స్థిరంగా ఉండే తెలిసిన ఐసోటోప్, డామ్‌స్టాటియం -281. ఈ ఒక ఐసోటోప్ సగం జీవితం కాలం 10 సెకన్లుగా ఉంది.[6] డామ్‌స్టాటియం మొదటి సారిగా జిఎస్‌ఐ హెల్హోమ్ల్ట్జ్ సెంటర్, జర్మనీ సమీపంలో డామ్స్టడట్ దగ్గరలోని, జిఎస్‌ఐ హెల్హోమ్ల్ట్జ్ సెంటర్ ఫర్ హెవీ అయాన్ రీసెర్చ్, ద్వారా 1994 సం.లో రూపొందించారు మరియు దీనికి ఆ పేరు పెట్టారు.

Darmstadtium,  110Ds
సాధారణ ధర్మములు
ఉచ్ఛారణi/dɑːrmˈʃtɑːtiəm/[1] (darm-SHTAH-tee-əm)
ద్రవ్యరాశి సంఖ్య281 (అధిక స్థిరత్వ ఐసోటోపు)
ఆవర్తన పట్టికలో Darmstadtium
Pt

Ds

(Uhb)
meitneriumdarmstadtiumroentgenium
పరమాణు సంఖ్య (Z)110
గ్రూపుగ్రూపు 10
పీరియడ్పీరియడ్ 7
బ్లాకుd-బ్లాకు
ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసం[Rn] 5f14 6d8 7s2
(predicted)[2]
ప్రతీ కక్ష్యలో ఎలక్ట్రానులు
2, 8, 18, 32, 32, 16, 2 (predicted)[2]
భౌతిక ధర్మములు
STP వద్ద స్థితిsolid (predicted)[3]
సాంద్రత (గ.ఉ వద్ద)34.8 g/cm3 (predicted)[2]
పరమాణు ధర్మములు
ఆక్సీకరణ స్థితులు8, 6, 4, 2, 0 (predicted)[2][4]
అయనీకరణ శక్తులు
  • 1st: 955.2 kJ/mol
  • 2nd: 1891.1 kJ/mol
  • 3rd: 3029.6 kJ/mol
  • (more) (all estimated)[2]
పరమాణు వ్యాసార్థంempirical: 132 pm (predicted)[2][4]
సమయోజనీయ వ్యాసార్థం128 pm (estimated)[5]
ఇతరములు
స్ఫటిక నిర్మాణం బోడీ సెంట్రెడ్ క్యూబిక్ (bcc)

(predicted)[3]
CAS సంఖ్య54083-77-1
చరిత్ర
నామీకరణ చేసినవారుafter Darmstadt, Germany, where it was discovered
ఆవిష్కరణGesellschaft für Schwerionenforschung (1994)
darmstadtium ముఖ్య ఐసోటోపులు
ఐసో­టోప్ లభ్యత అర్థ­జీవిత­కాలం (t1/2) విఘ­టనం లబ్దం
281Ds syn 11 s 94% SF
6% α 8.67 277Hs
281mDs ? syn 3.7 min α 8.77 277mHs ?
279Ds syn 0.20 s 10% α 9.70 275Hs
90% SF

ఆవర్తన పట్టికలో, ఇది ఒక డి బ్లాక్ ట్రాన్స్ ఆక్టినైడ్ మూలకం. ఇది 7 వ కాలంలో ఒక మూలకం మరియు 10వ గ్రూపు మూలకములందు ఉంచుతారు. అయితే ప్లాటినం వంటి భారీ హోమోలోగ్ వంటి వాటితో దీని ప్రవర్త నిర్ధారించడానికి ఏ రసాయన ప్రయోగాలు జరగక పోయినా సమూహం 10 లో వలె ఇది ప్రవర్తిస్తుంది. డామ్‌స్టాటియం, దాని తేలికైన హోమోలోగ్స్, నికెల్, పల్లాడియం, మరియు ప్లాటినం పోలిన లక్షణాలు కలిగిన వాటిని లెక్కిస్తారు.


మూలాలు

  1. "Darmstadtium". Periodic Table of Videos. The University of Nottingham. Retrieved 19 October 2012.
  2. Hoffman, Darleane C.; Lee, Diana M.; Pershina, Valeria (2006). "Transactinides and the future elements". In Morss; Edelstein, Norman M.; Fuger, Jean. The Chemistry of the Actinide and Transactinide Elements (3rd ed.). Dordrecht, The Netherlands: Springer Science+Business Media. ISBN 1-4020-3555-1.
  3. Östlin, A.; Vitos, L. (2011). "First-principles calculation of the structural stability of 6d transition metals". Physical Review B. 84 (11). Bibcode:2011PhRvB..84k3104O. doi:10.1103/PhysRevB.84.113104.
  4. Fricke, Burkhard (1975). "Superheavy elements: a prediction of their chemical and physical properties". Recent Impact of Physics on Inorganic Chemistry. 21: 89–144. doi:10.1007/BFb0116498. Retrieved 4 October 2013.
  5. Chemical Data. Darmstadtium - Ds, Royal Chemical Society
  6. Oganessian, Y. T.; Utyonkov, V.; Lobanov, Y.; Abdullin, F.; Polyakov, A.; Shirokovsky, I.; Tsyganov, Y.; Gulbekian, G.; Bogomolov, S.; Gikal, B.; et al. (2004). "Measurements of cross sections for the fusion-evaporation reactions 244Pu(48Ca,xn)292−x114 and 245Cm(48Ca,xn)293−x116". Physical Review C. 69 (5): 054607. Bibcode:2004PhRvC..69e4607O. doi:10.1103/PhysRevC.69.054607.
    Documentation[create]
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.